致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第15-45页 |
1.1 引言 | 第15-17页 |
1.2 绿色能量收集 | 第17-30页 |
1.2.1 绿色能量收集概述 | 第17-20页 |
1.2.2 绿色能量收集技术现状 | 第20-26页 |
1.2.3 环境振动能量收集及应用 | 第26-30页 |
1.3 压电器件能量收集技术 | 第30-37页 |
1.3.1 压电材料的基本概念、发展历程、分类和应用 | 第31-33页 |
1.3.2 压电本构关系及参数物理含义 | 第33-34页 |
1.3.3 传统压电能量收集结构与应用 | 第34-37页 |
1.4 柔性压电器件及其能量收集应用 | 第37-43页 |
1.4.1 柔性器件的发展历程、力学实现及应用 | 第37-39页 |
1.4.2 柔性压电器件的能量收集进展 | 第39-42页 |
1.4.3 当前存在的主要问题 | 第42-43页 |
1.5 本文的主要工作 | 第43-45页 |
第2章 柔性压电器件低频大变形能量收集理论建模 | 第45-61页 |
2.1 引言 | 第45-46页 |
2.2 拟静态力电耦合建模 | 第46-53页 |
2.2.1 器件变形的力学分析 | 第46-50页 |
2.2.2 器件的电压及能量收集功率 | 第50-53页 |
2.3 算例分析 | 第53-58页 |
2.4 动态效应影响的讨论 | 第58-60页 |
2.5 小结 | 第60-61页 |
第3章 柔性压电器件低频能量收集功率优化设计 | 第61-86页 |
3.1 引言 | 第61页 |
3.2 能量收集尺度律 | 第61-64页 |
3.3 器件一体化设计 | 第64-71页 |
3.4 激励模式对能量收集功率的影响分析 | 第71-84页 |
3.4.1 基于尺度律方法的理论计算分析 | 第71-77页 |
3.4.2 移动荷载下压电能量收集系统优化 | 第77-84页 |
3.5 小结 | 第84-86页 |
第4章 多向加载下的柔性压电器件能量收集 | 第86-111页 |
4.1 引言 | 第86-88页 |
4.2 单向加载下器件方向的影响分析 | 第88-95页 |
4.2.1 单向加载下器件固定角度对电输出影响的理论分析 | 第88-92页 |
4.2.2 心脏表面纤维方向对器件输出电压的影响 | 第92-95页 |
4.3 多向加载下器件方向的影响分析 | 第95-109页 |
4.3.1 固定在心脏表面的器件端部加载 | 第95-96页 |
4.3.2 器件固定在心脏不同区域时的电压输出 | 第96-109页 |
4.4 结论 | 第109-111页 |
第5章 环境约束对柔性压电器件能量收集的影响分析 | 第111-128页 |
5.1 引言 | 第111页 |
5.2 环境弹性介质影响 | 第111-120页 |
5.2.1 纯压型线性强化弹簧模型 | 第111-114页 |
5.2.2 心脏周围软组织对柔性器件后屈曲变形的影响 | 第114-120页 |
5.3 有限空间刚性约束的影响 | 第120-127页 |
5.3.1 有限空间刚性约束模型 | 第120-122页 |
5.3.2 心脏周围硬组织对柔性器件后屈曲变形的影响 | 第122-127页 |
5.4 小结 | 第127-128页 |
第6章 压电器件能量收集-存储耦合设计 | 第128-144页 |
6.1 引言 | 第128页 |
6.2 常见的储能电路 | 第128-130页 |
6.3 简谐激励下标准储能电路的电路理论分析 | 第130-132页 |
6.4 标准储能电路的仿真模拟 | 第132-141页 |
6.4.1 仿真软件可靠性验证 | 第132-134页 |
6.4.2 标准储能电路的线性化验证 | 第134-138页 |
6.4.3 外接电容大小对输出电压信号波动性的影响 | 第138-139页 |
6.4.4 标准储能电路的理论和仿真结果对比 | 第139-141页 |
6.5 电路仿真模拟结果的尺度律分析 | 第141-143页 |
6.6 小结 | 第143-144页 |
第7章 总结与展望 | 第144-149页 |
7.1 全文总结 | 第144-146页 |
7.1.1 本文的主要工作及结论 | 第144-146页 |
7.1.2 本文的不足之处 | 第146页 |
7.2 工作展望 | 第146-149页 |
7.2.1 多种能量收集器件的协同工作 | 第147页 |
7.2.2 柔性压电器件在形变监测方面的潜在应用 | 第147-149页 |
参考文献 | 第149-162页 |
作者信息及科研成果 | 第162-163页 |